Altair AcuSolve

Construido sobre una base científica rigurosa, Altair AcuSolve es un activo comprobado para las empresas que desean explorar sus proyectos. AcuSolve proporciona potentes capacidades de análisis de flujo de fluidos sin las dificultades asociadas con las aplicaciones CFD tradicionales.

Categoria: CAD, GIS E 3D
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¿Qué es Altair AcuSolve?

Construido sobre una base científica rigurosa, Altair AcuSolve es un activo comprobado para las empresas que desean explorar sus proyectos. AcuSolve proporciona potentes capacidades de análisis de flujo de fluidos sin las dificultades asociadas con las aplicaciones CFD tradicionales.

Los analistas con experiencia en CfD están familiarizados con los desafíos de hacer que una simulación se ejecute en la mayoría de los solucionadores de negocios. La simplificación interminable de la geometría de las mallas estructuradas en bloques, los días pasados luchando con el software de mallas y la divergencia de soluciones debido a las mallas de baja calidad son problemas comunes que se enfrentan en el flujo de trabajo de muchos solucionadores.

AcuSolve de Altair proporciona las herramientas que necesita para evitar el cuello de botella del preprocesamiento de CFD y centrarse en explorar los resultados de la simulación cfd. La potente tecnología de solución de problemas de AcuSolve proporciona la solución más robusta en el mercado de CFD.

Los métodos numéricos patentados de AcuSolve producen simulaciones estables y resultados precisos, independientemente de la calidad y la topología de los elementos de malla. Cuando se combina con malla no estructurada y automatizada, ningún software CFD lo lleva a su objetivo final antes: analizar los resultados y explorar la física de su aplicación.

La arquitectura de solucionador única de AcuSolve y el conjunto de características en evolución proporcionan una herramienta valiosa para cualquier empresa encargada de realizar análisis de CFD.

Beneficios

Robustez

La potente tecnología de solución de problemas de AcuSolve proporciona a los usuarios la solución más robusta en el mercado de CFD. Los métodos numéricos patentados de AcuSolve producen simulaciones estables y resultados precisos, independientemente de la calidad y la topología de los elementos de malla. El preprocesamiento y el mallado han sido históricamente el cuello de botella en la ejecución de CFD industriales. Sin embargo, la tecnología de solución de problemas de AcuSolve, combinada con mallas no estructuradas automatizadas, reduce la carga de preprocesamiento y permite a los científicos e ingenieros lograr su objetivo final más rápidamente mediante el análisis de resultados y la exploración de la física de su aplicación. AcuSolve logra todo esto sin requerir que los usuarios ejecuten numerosas ejecuciones para explorar diferentes procedimientos de solución. AcuSolve utiliza un solo solucionador para todos los regímenes de flujo con muy pocos parámetros para ajustar. No se requiere ajuste.

Rapidez

AcuSolve produce resultados rápidamente, resolviendo el sistema de ecuaciones de presión/velocidad totalmente acoplado utilizando técnicas numéricas líderes en la industria y científicamente probadas. Esto genera tasas de convergencia lineales y no lineales rápidas para simulaciones de estado estacionario y transitorios. Además de la eficiencia de los métodos numéricos, AcuSolve ha sido diseñado desde cero para aprovechar al máximo las plataformas de computación paralela. Todos los algoritmos de solver están diseñados para clústeres paralelos de múltiples núcleos, utilizando un modelo paralelo híbrido de memoria distribuida/compartida (MPI/OpenMP) que está completamente automatizado dentro del script de ejecución del solucionador.

La interfaz de paso de mensajes (MPI) se utiliza para la comunicación entre máquinas de memoria distribuida, y la copia de datos de memoria compartida se utiliza entre subdominios de una sola máquina de memoria compartida. La descomposición de dominio de dos niveles se utiliza para optimizar la distribución de elementos y nodos en función de los requisitos de paso de los mensajes de memoria compartida y distribuida en una simulación determinada. Estas optimizaciones aseguran que la sobrecarga de transmisión de mensajes se mantenga al mínimo.

Precisión

Los métodos numéricos de AcuSolve se han personalizado para proporcionar velocidad y precisión para las aplicaciones cfd más exigentes. Una de las claves de su precisión es el uso de interpolación de orden igual para todas las variables. Esto da como resultado una precisión espacial de segundo orden para todas las ecuaciones que gobiernan. Este enfoque en la precisión mejora aún más la velocidad del solucionador, lo que le permite lograr altos niveles de precisión con AcuSolve utilizando mucha menos malla de la necesaria para lograr resultados comparables utilizando otros solucionadores cfd en el mercado. Además de requerir menos malla para producir un resultado comparable, AcuSolve es capaz de mantener su precisión de segundo orden en todas las topologías de elementos. Puede simplificar con confianza su preprocesamiento mediante el uso de elementos tetraédricos para fusionar su dominio sin sacrificar la robustez o la precisión.

Además de una precisión espacial excepcional, AcuSolve también proporciona precisión de segundo orden en el tiempo. Esto proporciona capacidades de simulación transitoria sin precedentes. Ejecutar un transitorio en AcuSolve es fácil, así como especificar que la simulación es transitoria, seleccionar un paso de tiempo apropiado para resolver la física e iniciar el solucionador. Así de simple. ¡No hay que ajustar la configuración compleja del solucionador, no hay límites de estabilidad basados en CFL y no hay preocupación por la simulación divergente debido a una selección incorrecta del solucionador!

Recursos

Tecnología Solver: rápida y precisa

Solucionador de presión/velocidad totalmente acoplado para todos los regímenes de flujo soportados

Solucionador de temperatura/flujo totalmente acoplado para flujos altamente flotantes

Todas las funciones son compatibles con los modos de paso de mensajes distribuidos, compartidos e híbridos

Precisión espacial de segundo orden para todas las topologías de elementos no estructurados: tetraedro de 4 nudos, pirámide de 5 nudos, cuña de 6 nudos, ladrillo de 8 nudos

Integración precisa de tiempo de segundo orden para simulaciones transitorias

Flujo y transferencia de calor

Ecuaciones de Stokes y Navier-Stokes compresibles y subcompresibles

Ecuaciones de transporte multiespecie

Modelo multifásico imiscible de 2 fluidos con seguimiento de interfaz

Modelado viscoelástico de materiales

Transporte térmico y transferencia de calor conjugado

Ecuaciones de capa térmica de múltiples capas

Modelo de radiación del cuerpo gris con cálculo del factor de visión paralelo

Modelo de radiación solar

Modelos de turbulencia

Modelos de simulación de gran remolino (LES):

  • Modelo LES dinámico
  • Coeficiente constante modelo Smagorinsky LES

Modelos de simulación de swirl Simulation (DES) destacados:

  • Simulación Foucault con Detección basada en Spalart-Allmaras (DES-1997, DDES, IDDES)
  • Simulación de redundancia resaltada basada en SST (SST-DES)

Modelos Reynolds Averaged Navier-Stokes (RANS):

  • Spalart-Allmaras
  • SST
  • Wilcox 2006 k-h
  • BSL-k-z
  • K-e realizável
  • RNG k-e
  • Estándar K-ε

Modelos de transición turbulenta (compatibles con los modelos Spalart-Allmaras y SST RANS / DES):

  • γ modelo de una ecuación
  • Modelo de dos ecuaciones γ-Reθ

Tecnología de simulación de malla móvil

Movimiento de malla arbitraria euleriana lagrangiana (ALE)

Movimiento de malla especificado / interpolado

Movimiento de malla superficial libre

Orientar el movimiento de la malla superficial

Interfaces de malla no conformes / deslizantes

Recursos multifásicos

Acoplamiento dinámico de cuerpo rígido

Interacción / Estructura Práctica de Fluidos (P-FSI)

Interacción fluida / Estructura de acoplamiento directo (DC-FSI)

Directamente acoplado al software de dinámica multicuerpo MotionSolve®

Simulaciones de Computación Aeroacústica (CAA)

Solucionador acústico integrado Ffowcs-Williams-Hawkings

Soporte para solucionador acústico de terceros

Potente capacidad de función definida por el usuario (UDF)

Permite la definición de modelos de materiales, términos de origen, condiciones de contorno, etc.

Interfaz cliente-servidor con programas externos

Rastreador de partículas

Seguimiento de partículas esféricas disponible como paso de posprocesamiento o coprocesamiento

Modelo de difusión turbulenta

Masa finita y partículas sin masa

Tecnología de componentes

Componente del ventilador

Componente de intercambio de calor

Requisitos del sistema:

CPU: procesador de doble núcleo de 1,8 GHz

RAM: 2 GB

HDD / SSD: 50 GB de espacio libre en la unidad principal

Sistema operativo: Microsoft Windows 8 de 32 bits, Microsoft Windows 7 de 32 bits y Microsoft Windows Vista de 32 bits

Servidor Windows HPC

Linux (64 bits)

Resolución: 1024×768

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